百家号|量子前哨:100万量子比特,PsiQuantum要怎样实现?( 四 )


 在这里 , 我们提出了一种用于 FBQC 的模块化架构 , 其中一些组件组合成'交织模块' , 由一个 RSG 及其相关的融合设备和一些光纤延迟组成 。 利用延迟的乘法能力 , 每个模块可以将数千个物理量子比特添加到希尔伯特空间进行计算 。 该模块网络属于通用容错量子计算机 , 我们可以使用表面代码(量子纠错码)和晶格手术来演示 。 我们的数值分析表明 , 在包含 1 公里光纤延迟的模块网络中 , 每个 RSG 可以生成4个逻辑距离为 35 的表面代码量子比特 , 同时除了光纤延迟损失外 , 还能接受 2% 以上的光子损失率 。 我们说明了如何将‘进一步使用非本地光纤连接来降低逻辑运算的成本’和‘促进非常规几何形状的形成’交织组合起来 , 例如周期性边界或星形表面代码 。 '交织'不仅适用于纯光学架构 , 还可以将许多具有光子转换功能的小型断开连接的物理量子比特设备转变为大型量子计算机 。 (文:John Russell编译:慕一)
 【百家号|量子前哨:100万量子比特,PsiQuantum要怎样实现?】注:本文编译自 HPC Wire , 不代表量子前哨观点 。